12.离子发动机是一种新型空间发动机.它能给卫星轨道纠偏或调整姿态提供动力.其中有一种离子发动机是让电极发射的电子撞击氙原子.使之电离.产生的氙离子经加速电场加速后从尾喷管喷出.从而使卫星获得反冲力.这种发动机通过改变单位时间内喷出的离子的数目和速率.能准确获得所需的纠偏力.假设卫星总质量为M.每个氙离子的质量为m电量为q ,加速电压为U.设卫星原处于静止状态.若要使卫星在离子发动机起动的初始阶段能获得大小为F的动力.则发动机单位时间内应喷出多少个氙离子?此时发动机发射离子的功率多大? 高三物理练习 --答案 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

“离子发动机”是一种新型的宇宙飞船发动机.其原理是将无色无味的惰性气体,比如氙充满一个由磁场环绕并有电子束通过的仓室,电子撞击气体原子,使中性的原子变成带正电的离子,这些离子由静止被电场加速,带有上万个微孔的电网将高速离子聚集到飞船的排气管,离子以1.7×104 km/s的高速穿过电网,由此产生推力,使引擎加速进入太空,尽管单位时间内喷出的气体离子质量很小,飞船得到的加速度也很小,但经过足够的时间加速,同样可以得到很大的速度.假如飞船的质量为m=300 kg,所形成的离子的荷质比k=7.5×105 C/kg,气体离子高速喷出形成的等效电流I=0.65 A,喷出速度为v=3×104 m/s.求飞船获得的加速度.

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“离子发动机”是一种新型的宇宙飞船发动机.其原理是将无色无味的惰性气体,比如氙充满一个由磁场环绕并有电子束通过的仓室,电子撞击气体原子,使中性的原子变成带正电的离子,这些离子由静止被电场加速,带有上万个微孔的电网将高速离子聚集到飞船的排气管,离子以1.7×104 km/s的高速穿过电网,由此产生推力,使引擎加速进入太空,尽管单位时间内喷出的气体离子质量很小,飞船得到的加速度也很小,但经过足够的时间加速,同样可以得到很大的速度.假如飞船的质量为m=300 kg,所形成的离子的比荷k=7.5×105 C/kg,气体离子高速喷出形成的等效电流I=0.65 A,喷出速度为v=3×104 m/s.求飞船获得的加速度.

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“离子发动机”是一种新型的宇宙飞船发动机.其原理是将无色无味的惰性气体,比如氙充满一个由磁场环绕并有电子束通过的仓室,电子撞击气体原子,使中性的原子变成带正电的离子,这些离子由静止被电场加速,带有上万个微孔的电网将高速离子聚集到飞船的排气管,离子以1.7×104 km/s的高速穿过电网,由此产生推力,使引擎加速进入太空,尽管单位时间内喷出的气体离子质量很小,飞船得到的加速度也很小,但经过足够的时间加速,同样可以得到很大的速度.假如飞船的质量为m=300 kg,所形成的离子的荷质比k=7.5×105 C/kg,气体离子高速喷出形成的等效电流I=0.65 A,喷出速度为v=3×104 m/s.求飞船获得的加速度.

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“粒子发动机”是飞行器上用的一种新型发动机,静止在太空中的飞行器中,有一种装置,它利用电场加速带电粒子,形成向外发射的高速粒子流,从而对飞行器产生反冲力,使其产生加速度.由于单位时间内喷出的气体粒子质量很小,飞行器得到的加速度将非常小,但经过足够长时间的加速,同样可以得到很大的速度.某飞行器使用“粒子发动机”技术,已知飞行器的质量为M0=100 kg(不计发射粒子后飞行器质量的变化),发射的是1价氙离子,氙离子的等效电流大小为I=0.64 A,氙离子的比荷(电荷量与质量之比)为k==7.2×105 C/kg,气体氙离子被喷出时的速度v=3.0×104 m/s.求:

(1)加速电压U;

(2)粒子发动机的功率P0

(3)每秒钟射出的氙粒子数N;

(4)射出离子后,飞行器开始运动时的加速度a(不考虑万有引力和其他力);

(5)飞行器要到达的目的地是博雷利彗星,计划飞行3年(9.46×107 s),试估算飞行器所需要携带的氙的质量M.

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欧洲大型强子对撞机(Large Hadron Collider)简称LHC,于2009年9月重新启动,这将有望揭露自然界最基本的秘密.LHC位于瑞士、法国边境地区的地下100m深的坏形隧道中,周长26.659km(约27km).在LHC进行的质子-质子碰撞中,每个质子的能量为7TeV(7×1012eV).
(1)目前认为,质子是由u夸克和d夸克组成,u夸克带电量为
2
3
e
,d夸克带电量为-
1
3
e
,e为元电荷.则质子有
2
2
个u夸克和
1
1
个d夸克组成.
(2)LHC能把数以百万计的质子加速到接近光速(光速的99.99%).这些接近光速的质子对撞后,会创造出1百多亿年前与宇宙大爆炸之后万亿分之一秒时的状态类似的条件,科学家期望能从中发现“反物质”以及占宇宙质量96%的暗物质和暗能量的踪迹,从而揭开宇宙起源之谜.反物质是由反粒子组成,若有反α粒子,则它的质量数为
4
4
,电荷数为
-2
-2

(3)假设科学家发现了某种反粒子,采用如图的装置来测定这种反粒子的比荷(电荷量与质量之比),真空管内的K发出的反粒子(不计初速、重力和粒子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过A'中心的小孔沿中心轴O1O的方向进入到两块水平正对放置的平行极板P和P'间的区域.当极板间不加偏转电压时,反粒子束打在荧光屏的中心O点处,形成了一个亮点;加上偏转电压U后,亮点偏离到O'点,O'与O点的竖直间距为d,水平间距可忽略不计.此时,在P和P'间的区域,再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场.调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小为B时,亮点重新回到O点.已知极板水平方向的长度为L1,极板间距为b,极板右端到荧光屏的距离为L2(如图所示).
①求打在荧光屏O点的反粒子速度的大小.
②推导出反粒子的比荷的表达式.

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